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分析儀基本參數
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分析儀企業商機

    才能解決速度不夠和通道數量不足的問題。圖2圖3圖4下面就以Saleae邏輯分析儀為例,通過采樣分析I2C總線波形和PWM波形,簡單介紹它的特點和使用方法。先介紹用邏輯分析儀采樣單片機對I2C器件AT24C16的寫數據過程。硬件連接1.先將邏輯分析儀的GND與目標板的GND連接,讓二者共地。2.選擇需要采樣的信號,這里就是AT24C16的SDA和SCL,將SDA接入邏輯分析儀的通道1(Input1),SCL接入通道1(Input2)。3.將邏輯分析儀和電腦USB口連接,windows會識別該設備,并在屏幕右下角顯示USB設備標識。軟件使用1.運行Saleae軟件,此時邏輯分析儀的硬件已經與電腦相連,軟件會顯示[Connected]。2.設置采樣數量和速度,I2C為低速通信,所以速度設置不必太高,這里設置為20MSamples@4MHz的速度,也就是能持續采樣5秒鐘。3.設置協議,點右上角的“Options”按鈕,找到analyzer1,設置為I2C協議,詳見圖1。4.按“Start”按鈕,開始采樣。圖5圖6數據分析采樣結束后,可以看到波形,見圖2。由于我們設置了是I2C分析,因此不光顯示出波形,還有根據I2C協議解碼顯示的字節內容。單片機對AT24C16進行寫入操作,在0x00地址處寫入10000等數字。波形起始是“start”信號,然后依次是AT24C16的標識0xA2。SSIC協議分析儀/訓練器找歐奧!茂名邏輯分析儀收費

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    這種類型的時鐘計時會使邏輯分析儀中的數據采樣與被測設備中的時鐘異步。具體來講:定時分析儀適用于顯示信號活動“相當于其他信號”“何時”發生。定時分析儀側重于查看各個信號之間的時序關系,而不是與被測設備中控制執行的信號之間的時序關系。這就是為什么定時分析儀可以對與被測設備時鐘信號“不同步”或異步的數據進行采樣。在定時采集模式下,邏輯分析儀的工作是對輸入波形進行采樣,從而確定它們是高電平還是低電平。為了確定高低,邏輯分析儀會將輸入信號的電壓電平與用戶定義的電壓閾值進行比較。如果采樣時信號高于閾值,則分析儀將信號顯示為1或高。同樣,低于閾值的信號將顯示為0或低。下圖闡釋了當正弦波跨過閾值電平時邏輯分析儀對其進行采樣的情況。圖2定時分析采集原理采集之后采樣點被存儲在內存中,并用于重建方形數字波形。這種要使一切變成方形的處理方式似乎會限制定時分析儀的用處。不過定時分析儀本來也不是打算用作參數儀器的。若要查看信號的上升時間,可以使用示波器。若需校驗幾個或幾百個信號之間的時序關系,對其同時進行查看,則定時分析儀才是正確的選擇。定時分析儀對輸入通道進行采樣時,該通道信號或者是高電平或者是低電平。南京協議分析儀品牌PCle Gen 3協議分析儀/訓練器找歐奧!

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    這是一個需要搞清楚的重要問題。如果用戶的交換機不支持端口映射,也有方法來解決。這些方法對于在交換環境下的協議分析工作來說更加常用:廉價和方便的方法:可以在被測試的工作站與網絡之間安裝一臺集線器。將協議分析儀連接到這臺集線器上,觀察兩個方向的傳輸流。昂貴和專業的方法:使用專業的以太網測試接口盒(TAP)聯機安裝在被測網絡上,無需在使用的分析儀內執行額外的過濾就可查看一個方向的會話情況。這意味著用戶不能同時看到全部的會話,因此也許需要進行一些額外的數據包捕獲,來掌握全部情況。協議分析儀原本是網絡工程師的常用工具,不過被人利用來做其他的目的也是非常常見的。現今的們都熟練地使用著功能強大的協議分析儀,這本來就是一個工具的兩面性。對于能使用協議分析儀的人員來說,本身他的權利就是很大的,如果他用這東西來干些什么,很難阻止的。這個工具用在安全角度,即有用又有害。就象刀子一樣,看它拿在誰的手中了。……以上內容整理自《安恒網絡維護論壇》協議分析儀原理協議分析儀protocolanalyser的工作從原理上要分為兩個部分:數據采集數據撲捉、協議分析。

    通過在整個信號活動信封內執行全時掃描,眼定位可以顯示在時間和電壓的小窗口中檢測到的轉變。這些掃描稱為眼圖掃描(eyescan)。像示波器一樣,眼圖掃描用于顯示測量數據。每個窗口中的轉變數量都會突出顯示。這可以使概覽眼型圖案,并確定是否需要使用示波器來進一步詳細地查看信號。圖19眼圖掃描可以運行導致自動設置閾電壓和采樣位置的eyescan,或運行只導致自動設置采樣位置的eyescan。眼定位測量收集數據所基于的通道數量會影響測量時間。當一個模塊中存在多個邏輯分析儀卡時將出現異常;在這種情況下,測量將同時并行運行。支持差分信號的邏輯分析儀中的眼圖掃描EyeScan:支持差分信號的邏輯分析儀(如16962A邏輯分析儀模塊)針對輸入使用真值差分接收器:可編程參考電壓將計入負輸入。這是分析儀采用單端探頭時的閾電壓。對于差分探測的相關操作,通常將參考電壓編寫為0V:隨后將接收器的輸出與0V進行比較,從差分輸入信號產生內部邏輯信號。請注意,終比較結果將對“差分信號高于Vref還是低于Vref?”的問題作出解答:對眼隙的eyescan測量是通過使用不同Vref設置進行一系列eyefinder測量完成的。差分信號的默認eyefinder測量使用Vref=0V。通過將Vref增至零以上。SD協議分析儀/訓練器找歐奧!

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    同時,歐奧電子也有提供高難度焊接,以及高速信號,如UFS,DDR3/DDR4,USBtypeC等高速協議抓取和分析的服務。即使度個樣本符合觸發條件,邏輯分析儀也只觸發一次。例如,使用的問題是“如果不符合序列步驟中的條件會怎樣?”例如,有一個條件是“IfADDR=1000ThenTrigger”,那么如果當前樣本是ADDR=2000,結果會怎樣?邏輯分析儀只采集下一樣本并試圖再次執行此序列步驟。實際上,如果觸發條件是“ADDR=1000”,這相當于“持續采集樣本直到找到條件為ADDR=1000的樣本”。因此,如果設置一個從不符合的觸發條件,邏輯分析器將不會觸發。當符合序列步驟中的條件時,使用“轉到”操作時下一步將執行哪個序列步驟將會非常清楚,但是如果沒有使用“轉到”操作。則不可能知道執行哪個序列步驟。在一些邏輯分析儀上,如果沒有“轉到”,這意味著應當執行下一序列步驟。在其他邏輯分析儀上,意味著將再次執行同一序列步驟。由于比較混亂,好使用“轉到”操作而不依靠默認。狀態和定時模塊通過在每個序列步驟中自動包含一個“轉到”或“觸發”操作來解決這一問題。例如:IfADDR=1000andDATA=2000thenGoto1布爾邏輯表達式:當多個序列步驟表示“后跟”時。RFFE協議分析儀/訓練器找歐奧!佛山SD分析儀那家好

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    簡單觸發示例:請看下面顯示的“D”觸發器,在正值的時鐘沿出現之前,“D”輸入上的數據是無效的。因此,時鐘輸入為上限時,觸發器的狀態才有效。圖8D觸發器現在,假設我們有并行的八個此類觸發器。如下所示,這八個觸發器都連接到同一時鐘信號。圖9接收器當時鐘線上出現高電平時,所有這八個觸發器都會在其“D”輸入處采集數據。此外,每次時鐘線上出現正電平時都會發生有效狀態。下面的簡單觸發指示分析儀在時鐘線上出現高電平時在D0-D7這幾條上收集數據。圖10總線收集的數據高級觸發示例:假設想查看地址值為406F6時內存中存儲了哪些數據。對高級觸發進行配置,以在地址總線上查找碼型406F6(十六進制)以及在RD(內存讀取)時鐘線上查找高電平。圖11高級觸發設置在配置EdgeAndPatterntrigger(時鐘沿和碼型觸發)對話框時,嘗試將該操作看作是構造從左向右讀取的句子。Pod、通道和時間標簽存儲Pod和通道的命名約定:Pod是一組邏輯分析儀通道的組合,共有17個通道,其中數據16個通道,時鐘1個通道。邏輯分析儀的通道數是Pod數的倍數關系。34通道的邏輯分析儀對應兩個Pod,68通道邏輯分析儀對應4個Pod,136通道邏輯分析儀對應8個Pod。對于模塊化的邏輯分析儀。茂名邏輯分析儀收費

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